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摘要:
在电厂燃煤机组中,一次风用于煤粉输送和锅炉燃烧,直接关系到炉膛内的实际燃烧工况,适当的一次风量对于磨煤机乃至整台机组的正常运行具有重要意义.然而受现场多种因素的影响,现有测量方法得到的一次风量误差很大.针对这一问题,基于最小二乘支持向量回归机算法建立了风量软测量模型,对辅助变量的选取及数据预处理方法进行了分析和讨论,并采用PSO算法对LSSVM软测量模型参数进行优化.以某电厂DCS历史数据中选取的数据作为训练样本和测试样本,对风量软测量模型进行了实验验证,结果表明该方法得到的预测值能够很好的跟踪实际风量的变化,且计算简便、预测速度快,具有较好的应用前景.
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文献信息
篇名 基于机器学习的火电机组一次风量软测量技术
来源期刊 电站系统工程 学科 工学
关键词 软测量 最小二乘支持向量机 建模 一次风量
年,卷(期) 2014,(4) 所属期刊栏目 自动化技术
研究方向 页码范围 61-64
页数 4页 分类号 TP18
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴永存 12 62 5.0 7.0
2 陈卫 2 0 0.0 0.0
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2014(0)
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研究主题发展历程
节点文献
软测量
最小二乘支持向量机
建模
一次风量
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电站系统工程
双月刊
1005-006X
23-1334/TM
大16开
黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升街1号
14-224
1985
chi
出版文献量(篇)
3656
总下载数(次)
4
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